Placa de onda acromática Es similar a la placa de onda de orden cero, excepto que ambas placas están hechas de diferentes cristales birrefringentes. Dado que la dispersión de la birrefringencia de ambos materiales es diferente, es posible especificar los valores de retardo en un amplio rango de longitudes de onda. Por lo tanto, el retardo será menos sensible a los cambios de longitud de onda. En otras palabras, puede utilizarse en un amplio rango de longitudes de onda.
Características: Disponible con cemento epoxi o espaciado por aire Ancho de banda muy amplio |
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Número de artículo :
AWPOrigen del producto :
FuZhou
Material
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cristales birrefringentes
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Tolerancia dimensional
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+0,0/-0,2 mm
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Distorsión del frente de onda
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λ/4 a 632,8 nm (para tipo espaciado por aire)
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Tolerancia al retraso
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λ/100
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Paralelismo
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<10 segundos de arco (para tipo cementado)
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Calidad de la superficie
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40/20 rascar y excavar
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Apertura clara
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>90% área central
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Onda estándar
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cuarto de onda (λ/4), media onda (λ/2)
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Longitud de onda estándar
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450-650 nm 550-750 nm 650-1100 nm 900-2100 nm
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Revestimiento
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Sin recubrimiento estándar, recubrimiento AR disponible
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Placas de media onda N.º de pieza
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Placas de onda de cuarzo N.º de pieza |
Diámetro (mm)
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Tipo
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AWPC210
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AWPC410
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10.0
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Cementado
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AWPC215
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AWPC415
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15.0
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AWPC225
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AWPC425
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25.4
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AWPA210
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AWPA410
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10.0
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Espaciado por aire
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AWPA215
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AWPA415
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15.0
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AWPA225
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AWPA425
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25.4
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Ventajas técnicas de la placa de onda acromática:
Gracias a materiales y diseños estructurales innovadores, la placa de onda acromática supera las limitaciones de las placas de onda tradicionales. Utilizando tecnologías como la cascada de materiales duales de cuarzo/fluoruro de magnesio (MgF₂), logra un error de retardo de fase de <5% en un amplio rango espectral de 400 a 2000 nm. Además, presenta un rendimiento estable bajo amplios ángulos de incidencia (±45°) y amplios rangos de temperatura (de -40 °C a 85 °C). En campos como el procesamiento láser, la comunicación por fibra óptica, la investigación científica y los sistemas de imagen, este componente permite un control preciso de los estados de polarización en múltiples longitudes de onda, reduce las tasas de error de bit, mejora la precisión de las mediciones e impulsa el desarrollo de sistemas ópticos hacia una mayor precisión e integración.